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红外量子点焦平面阵列传感器对矿物样品的多光谱成像
摘要: 红外(IR)光谱成像是地质领域中用于组分分析与鉴定的有力工具。本报告首次采用具有不同峰值响应波长的量子点红外光电探测器(QDIP)焦平面阵列(FPAs),通过红外光谱成像分析岩石样品的矿物组成,并展示了QDIP作为解决某些地质问题方案的潜力。在阐明黑体响应度、电流噪声密度和光谱响应度等基本特性后,我们对砾岩、砂岩、大理石和白云石等矿物样品进行了定性与定量分析。定性分析中,我们区分了每种岩石中的两种不同组分;定量分析中,我们测量了白云石的发射率并展示了发射率误差。最后,我们讨论了哪个实验因素对定量精度起最主导作用。
关键词: 量子点,焦平面阵列,矿物,多光谱成像
更新于2025-09-23 15:21:01
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声学形变对含InAs量子点的InAs/GaAs异质结构中复合辐射的影响
摘要: 在电子形变模型框架下,研究了形变对含InAs量子点(QD)的InAs/GaAs异质结构中电子和空穴能谱的影响。探讨了声电效应对于含InAs量子点的InAs/GaAs异质结构中电子与空穴基态间复合跃迁辐射能量调制的作用。确定了复合辐射能量调制对量子点尺寸及声波在基质表面产生的机械应力幅值的依赖性本质。
关键词: 形变、能量调制、声波、量子点、电子与空穴能量
更新于2025-09-23 15:21:01
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[IEEE 2019年第20届国际电子封装技术会议(ICEPT) - 中国香港 (2019.8.12-2019.8.15)] 2019年第20届国际电子封装技术会议(ICEPT) - 基于自组装铜纳米团簇的高性能白光发光二极管
摘要: 由几个到上百个原子组成、尺寸接近电子费米波长的金属纳米团簇,因其独特的电子结构和优异性能已成为新型磷光材料。这类材料已应用于生物成像、化学生物传感、光电器件等多个领域。目前研究人员虽已合成并研究了金、银纳米团簇,但二者存在价格昂贵的问题。与此同时,铜纳米团簇凭借无毒、大斯托克斯位移及经济性优势备受关注。本文制备了胶体溶液中发射黄光的十二烷基硫醇(DT)包覆自组装铜纳米团簇,并通过紫外-可见光谱、透射电镜和光致发光特性等方法对产物进行表征。将这些自组装铜纳米团簇作为色转换层用于白光发光二极管制备,所得白光LED具有优良显色性(显色指数79.3)、CIE色坐标(0.3213,0.3255)及色温6067K。研究表明铜纳米团簇作为新型低成本优质光致发光材料,在白光照明领域具有重要应用潜力。
关键词: 铜纳米团簇、光致发光、白光发光二极管、量子点
更新于2025-09-23 15:21:01
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基于黑磷量子点作为电荷捕获层的非易失性有机晶体管存储器
摘要: 高性能有机纳米浮栅晶体管存储器(NFGTM)的重要前提条件包括:低加工温度、可溶液处理的层结构以及具有高存储能力的电荷捕获介质。我们通过简单的旋涂工艺和低温加工(<120℃),采用黑磷量子点(BPQDs)作为电荷捕获介质,成功制备了有机NFGTM。直径为12.6±1.5纳米、具有约2.9电子伏特大量子限制带隙的BPQDs展现出优异的电荷捕获能力。该有机存储器件表现出卓越的存储性能:61.3伏的大存储窗口、超过180次循环的103次写入-读取-擦除-读取耐久性,以及在10,000秒内可靠的保持特性。此外,通过引入PMMA作为隧穿层,我们成功将存储保持性能提升至10,000秒内开/关电流比>10?。
关键词: 浮栅晶体管、有机存储器、溶液法加工、黑磷、量子点
更新于2025-09-23 15:21:01
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Mn-CdS/ZnCuInSe/CuInS2量子点敏化TiO2纳米线对大肠杆菌的高效光催化灭活
摘要: 以TiO2纳米线为载体,CuInS2(CIS)、ZnCuInSe(ZCISe)量子点(QDs)和Mn掺杂CdS(Mn-CdS)纳米颗粒(NPs)为敏化剂,制备了一种新型可见光驱动光催化剂(表示为Mn-CdS/ZCISe/CIS/TiO2),用于灭活大肠杆菌(E. coli)。使用CIS、ZCISe QDs和Mn-CdS NPs将光吸收范围扩展至可见光区,光电转换效率因此提高,光电流密度达到12.5 mA/cm2,约为纯TiO2纳米线的60倍。通过灭活E. coli评估该催化剂杀菌效率,在50 mL浓度为105菌落形成单位(CFU)/mL的溶液中,50分钟内杀灭了96%的细菌。除高效外,该复合材料还具有良好的稳定性和令人满意的循环使用性能。通过光致发光和不同活性物质捕获剂研究了其抗菌机制,结果表明光生空穴在杀菌过程中起主要作用。
关键词: 量子点,大肠杆菌,二氧化钛,光催化
更新于2025-09-23 15:21:01
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自旋-轨道相互作用产生的光伏效应
摘要: 建议对一个由两个自旋-轨道耦合弱连接构成的结区施加交流电场——该结区连接量子点与两个电子终端——当其处于开路状态时,可诱导产生直流电流并在结区形成电压降。这种光伏效应要求结区具有镜面反射对称性破缺特性,其本质源于非弹性过程以不同方式改变电子从结区反射回两个终端的反射率,从而导致非补偿性的直流输运。通过测量该直流电流产生的电压降即可检测此效应,该电压是交流电场频率的偶函数。
关键词: 量子点、光伏效应、自旋-轨道相互作用、直流电流、电压降
更新于2025-09-23 15:21:01
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基于双量子点测量电荷量子比特的优化隧穿结构量子芯片
摘要: 提出了一种用于测定电荷量子比特任意纯态的测量芯片电路。稳态模式下流经单电子晶体管的电流强度取决于量子比特的状态。为增强晶体管灵敏度,其工作部分由三个能级呈对称构型的量子点(QDs)构成。采用二维量子点的微观模型计算系统参数,获得结构态的时间演化规律,并确定电流强度、灵敏度及测量对比度随系统几何参数的变化关系。研究了声学声子相关耗散过程对测量的影响,计算了两能级系统中电子弛豫与退相干的速率。
关键词: 量子点、电荷量子比特、声学声子、单电子晶体管、量子探测器、电子隧穿
更新于2025-09-23 15:21:01
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通过量子点中电子和能量转移过程的光调控实现多色发光图案化
摘要: 实现量子点(QDs)在显示技术中全部潜能的关键,在于创造高对比度多色发光图案的能力。本研究采用非发射态原理来增强基于量子点的光刻图案的色彩对比度——通过调控由单个量子点供体与两种染料受体构成的纳米杂化膜中的电子与能量转移过程,在多色层面实现了这一目标。当光诱导电子转移过程占优于能量转移过程时,会形成非发光的量子点纳米杂化膜,为多色图案提供黑色背景。利用量子点相较于染料更优异的光稳定性,实现对电子与能量转移过程的光调控。选择性光降解电子受体染料会触发能量转移过程的启动,从而使量子点纳米杂化膜呈现发光色彩。进一步通过可控的能量转移过程光调控,最终实现了多色图案化。
关键词: 能量与电子转移、薄膜、量子点、多色光刻图案化、光捕获
更新于2025-09-23 15:21:01
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无润湿层AlGaN量子点紫外发光器件
摘要: 我们通过实验和理论展示了一种新型的AlGaN量子点(QD)外延生长模式,在此模式下最终制备出的量子点不伴随其常见的浸润层。若量子点的常规演化过程由弹性弛豫和毛细效应主导,那么此处的蒸发过程与生长过程具有相近的时间尺度。我们利用一个考虑了弹性、浸润性和各向异性的专用表面扩散模型,通过数值模拟揭示了随蒸发通量变化的不同动力学机制,从而合理解释了实验结果。与带有浸润层的常规量子点相比,所得量子点具有更优异的光学特性。这些纳米结构是深紫外发光二极管的极具前景的候选材料。
关键词: 外延生长、紫外发射器、蒸发、量子点、润湿层
更新于2025-09-23 15:21:01
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基于硅上氮化镓量子点实现300K下明亮纯净的单光子发射器
摘要: 基于III族氮化物半导体的量子点因其较大的激子结合能,在非低温条件下实现单光子发射具有广阔前景。本研究展示了在300K温度下工作的GaN量子点单光子发射器,其g(2)(0)值为0.17±0.08。该温度下单光子发射率可达10^6 s?1,同时保持g(2)(0)≤0.5。我们的成果是通过硅衬底上平面AlN层中生长的GaN量子点实现的,这为未来与光学波导和腔体的集成提供了可行路径。这些样品可用于探究单光子源关键性能指标(如亮度和单光子纯度)的限制因素。虽然大激子结合能确保了高亮度,但单光子纯度主要受双激子发射光谱重叠的影响。因此,GaN量子点作为单光子发射器的性能取决于发射线宽与双激子结合能的平衡。发射能量超过4.2eV的小尺寸GaN量子点是未来室温应用的潜力候选者,因为此时双激子结合能与约55meV的平均发射线宽相当。
关键词: 单光子源,氮化镓,室温,宽禁带,量子点
更新于2025-09-23 15:21:01